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红木红链霉菌-Recombinant Cynomolgus Neuropilin-1 Protein,His Tag-青枯假单胞菌

在实验应用中,重组生物素化人FGL2蛋白(His-Avi和Flag Tag)具有多种优势。

重组人类CD30蛋白(Recombinant Human CD30)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞、B细胞以及某些肿瘤细胞表面,如霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。由于其在免疫调节和肿瘤发生中的关键作用,CD30已成为免疫治疗的重要靶点之一。 CD30的功能与作用 CD30属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与CD30配体(CD30L)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡。在正常生理条件下,CD30的表达主要限于短暂活化的T细胞和B细胞,参与免疫反应的调节。然而,在病理状态下,CD30的异常表达与多种疾病相关,尤其是在霍奇金淋巴瘤和某些非霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类CD30蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然CD30的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。

LIX(Lipopolysaccharide-Induced CXC Chemokine),即脂多糖诱导的CXC趋化因子,是一种在炎症和免疫反应中发挥重要作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞等产生,尤其是在受到脂多糖(LPS)等病原体相关分子模式(PAMPs)刺激时,LIX的表达显著增加。 一、LIX的结构与功能 LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、LIX在炎症反应中的作用 在炎症反应中,LIX的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、LIX在疾病中的作用 LIX在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

通过激活CRTAM信号通路,可能增强免疫细胞的抗肿瘤活性,为癌症治疗开辟新的途径。

Gel-Green是一种新型的荧光核酸染料,旨在替代传统的溴化乙锭(EB),广泛应用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳中的DNA和RNA染色。它具有与EB相同的光谱特性,能够在蓝光透射下呈现绿色荧光。产品特性安全性高:Gel-Green是一种油性大分子,不能穿透细胞膜进入细胞内,诱变性远小于EB。灵敏度高:适用于各种大小片段的电泳染色,对核酸迁移的影响小于SYBR Green I。稳定性高:具有良好的热稳定性,可在热的琼脂糖溶液中直接添加。信噪比高:样品荧光信号强,背景信号低。 操作简单:与EB用法完全一样,电泳后染色过程只需30分钟且无需脱色或冲洗。使用方法胶染法(推荐方法):制胶时按1:10000比例加入Gel-Green核酸染料(例如:每50 mL琼脂糖溶液中加入5 μL Gel-Green 10,000×储液)。按照常规方法进行电泳。 泡染法:电泳后,将凝胶放入3×染色液中(用0.1 M NaCl溶液将Gel-Green稀释3300倍)。室温振荡染色30分钟。注意事项Gel-Green对玻璃和非聚丙烯材料有一定亲合力,建议在稀释、贮存、染色等过程中使用聚丙烯

它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。

重组大鼠MANF(Recombinant Rat MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的神经保护蛋白,属于内质网应激反应蛋白家族。它在神经保护、细胞应激反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究。 结构与特性 重组大鼠MANF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MANF具有显著的神经保护活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。MANF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,MANF还能够调节内质网应激反应,减轻细胞应激损伤,增强细胞的存活能力。 应用与研究 重组大鼠MANF广泛应用于细胞培养、神经保护研究和疾病模型构建。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在研究帕金森病和缺血性脑损伤时,MANF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。

重组生物素化小鼠FcRn蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。

通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。

26Rfa,即下丘脑肽26(Hypothalamic Peptide 26Rfa),是一种由下丘脑合成和分泌的生物活性肽。下丘脑是人体内分泌系统和自主神经系统的中枢调节部位,而26Rfa作为其中的重要成员,参与了多种生理功能的调节。 26Rfa的发现为理解下丘脑在人体生理中的作用提供了新的视角。它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。HPA轴是人体应激反应的关键调节系统,26Rfa可能通过调节这一轴系,参与应激反应的调控,帮助人体应对各种内外环境的变化。 此外,26Rfa还可能与能量代谢有关。下丘脑在调节食欲、能量消耗和体重方面发挥着重要作用,而26Rfa作为下丘脑分泌的肽类物质,可能通过影响这些过程,参与人体的能量平衡调节。例如,它可能通过调节食欲中枢的活动,影响进食行为,或者通过调节基础代谢率,影响能量消耗。 在生殖系统方面,26Rfa也可能发挥重要作用。下丘脑通过分泌促性腺激素释放激素(GnRH)等调节生殖功能,而26Rfa可能通过与GnRH神经元相互作用,间接影响生殖激素的分泌,从而参与生殖周期的调控。

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